52系列单片机定时器计数器2使用
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本文是关于52单片机定时器计数器2做为普通的16位自动重装定时器使用,类似于定时器计数器0和定时器计数器1工作在方式1下。以下程序在Keil 2和Keil 3下调时通过,下载在本校的实验板上达到预期效果。AT89C52及其以上、AT89S52及其以上、STC89C52及其以上测试正常运行。
源代码:
view sourceprint?001 /***********************************************************
002 程序功能:52系列单片机定时器计数器2使用
003 程序设计:燕山大学 鲁信琼
004 晶振选择:24MHz, 如果晶振不匹配,请修改延时函数参数;P2^6口接数码管段选控制位; P2^7口接数码管位选控制位; P1^7口作为测试指示灯
005 本实验注意事项:
006 1. 定时器2的中断使能为IE^6位,也就是ET2; 中断服务程序标号为5。
007 2. 定时器2工作在16为自动重装模式下,不需要在中断服务程序中重新赋初值,在程序初始化的时候我们应该给RCAP2L和RCAP2H赋值,TH2和TL2将会在中断产生时自动使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
008 3. 定时器2的中断标志位TF2不能够由硬件清零,所以要在中断服务程序中将其清零,为了使定时尽量准确,我们常在终端服务程序中第一步就使TF2=0。
009 4. 使定时器2产生中断的有两个中断源,如果EXEN2(定时器2外部使能标志)置1的话,使定时器2进入中断的有可能是定时器2计数溢出,也可能是捕获到T2EX(单片机P1^1口)有负跳变,所以需要在中断服务程序中判断EXF2是否为1。
010
011 承接51单片机、PIC单片机程序、VB/VC++上位机程序、电子产品软硬件设计开发工作
012
013 EMail: xqlu(at) QQ: 9790335
014 ***********************************************************/
015
016 #include
017 #include
018 #define uchar unsigned char
019 #define uint unsigned int
020 #define LED_DATA P0
021 sbit DULA=P2^6;
022 sbit WELA=P2^7;
023 sbit LED=P1^7;
024 uchar timer2_ctr,num;
025 uchar code table[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71, 0x40, 0};
026
027 //24MHz晶振延时x毫秒函数
028 void delay_ms(uint xms)
029 {
030 uint x,y;
031 for(x=xms; x>0; x--)
032 for(y=248; y>0; y--);
033 }
034
035 //初始化主函数
036 void init_main()
037 {
038 DULA=0; //关闭数码管显示
039 WELA=0;
040
041 RCAP2H=(0xFFFF-50000)/256;
042 RCAP2L=(0xFFFF-50000)%256; //24MHz晶振下定时25ms,自动重装
043 TH2=RCAP2H;
044 TL2=RCAP2L; //定时器2赋初值
045 T2CON=0; //配置定时器2控制寄存器,这里其实不用配置,T2CON上电默认就是0,这里赋值只是为了
演示这个寄存器的配置
046 T2MOD=0; //配置定时器2工作模式寄存器,这里其实不用配置,T2MOD上电默认就是0,这里赋值只是为了演示这个寄存器的配置
047 IE=0xA0; //1010 0000开总中断,开外定时器2中断,可按位操作:EA=1; ET2=1;
048 TR2=1; //启动定时器2
049 }
050
051 //数码管显示3位数:0-255
052 void display(uchar num)
053 {
054 uchar gw,sw,bw;
055 bw=num/100;
056 sw=num%100/10;
057 gw=num%10;
058
059 LED_DATA=0XFE; //1111 1110
060 WELA=1;
061 _nop_();_nop_();
062 WELA=0;
063 LED_DATA=table[bw];
064 DULA=1;
065 _nop_();_nop_();
066 DULA=0;
067 delay_ms(3);
068
069 LED_DATA=0XFD; //1111 1101
070 WELA=1;
071 _nop_();_nop_();
072 WELA=0;
073 LED_DATA=table[sw];
074 DULA=1;
075 _nop_();_nop_();
076 DULA=0;
077 delay_ms(3);
078
079 LED_DATA=0XFB; //1111 1011
080 WELA=1;
081 _nop_();_nop_();
082 WELA=0;
083 LED_DATA=table[gw];
084 DULA=1;
085 _nop_();_nop_();
086 DULA=0;
087 delay_ms(3);
088 }
089
090 void main()
091 {
092 init_main();
093 while(1)
094 {
095 display(num);
096 }
097 }
098
099 void timer2() interrupt 5
100 {
101 //!!!注意!!! 定时器2必须由软件对溢出标志位清零,硬件不能清零,这里与定时器0和定时器1不同!!!
102
103 TF2=0;
104 timer2_ctr++;
105
106 //定时25ms×40=1000ms即1秒钟,这里模拟一个60秒秒表
107 if(timer2_ctr>=40)
108 {
109 timer2_ctr=0;
110 LED=~LED;
111 num++;
112 if(num>=60)
113 {
114 num=0;
115 }
116 }
117 }